- •Ответы к экзамену по физике. ( ибс)
- •Электростатическое поле и его основные характеристики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
- •Потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции для потенциала.
- •Связь между напряженностью поля и потенциалом (интегральная и дифференциальная).
- •Диполь в электростатическом поле.
- •Полярные и неполярные диэлектрики.
- •Полярные диэлектрики.
- •Неполярные диэлектрики.
- •Электрическое поле в диэлектрике Электронная поляризация. Ориентационная поляризация.
- •Проводник в электростатическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение зарядов на поверхности проводника.
- •Электроемкость уединенного проводника. Взаимная электроемкость двух проводников. Конденсаторы.
- •Энергия заряженного конденсатора.
- •Постоянный ток. Сила и плотность тока.
- •Вектор магнитной индукции.
- •Закон Био-Савара-Лапласа. Расчет магнитной индукции на оси кругового тока.
- •Круговой проводник с током.
- •Закон полного тока (для магнитного тока в вакууме). Поле длинного прямого проводника с током.
- •Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
- •Магнитный момент контура с током. Действие магнитного поля на контур с током.
- •Магнитный поток. Работа по перемещению в магнитном поле линейного проводника и замкнутого контура с током.
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •Энергия магнитного поля.
- •Электромагнитные колебания, колебательный контур, гармонические колебания в контуре. Колебания заряда и тока в колебательном контуре.
- •Энергия гармонических колебаний, изменение во времени энергии электрического поля в конденсаторе и магнитного поля в катушке индуктивности.
- •Затухающие электромагнитные колебания. Колебания силы тока в rlc – цепочке. Частота затухающих колебаний, коэффициент затухания, время затухания.
Потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции для потенциала.
Скалярная физическая величина, введенная для количественного оценивания способности поля перемещать заряженные частицы и равная отношению энергии W , характеризующей изменение состояния положительно заряженной частицы при ее перемещении из данной точки в бесконечно удаленную, к заряду q этой частицы:φ= W/q.
Для потенциалов
относительно слабых электростатических
полей выполняется принцип суперпозиции.
Если электростатическое поле создаётся
системой неподвижных электрических
зарядов
,
,…,
и
поле каждого заряда в отсутствие других
зарядов описывается некоторым потенциалом,
то потенциал суммарного поля всей
системы зарядов есть сумма потенциалов
полей всех зарядов системы по отдельности
,
Связь между напряженностью поля и потенциалом (интегральная и дифференциальная).
Напряжённость, силовая характеристика поля, и разность потенциалов, его энергетическая характеристика, связаны однозначно. Вычислим работу поля при малом перемещении заряда двумя способами: A=qEΔlcosα=qElΔl;где α - угол между векторами напряжённости и перемещения, El - проекция напряжённости на перемещение. A=-qΔφ. Приравнивая, получаем: ElΔl=-Δφ=U. Зная напряжённость в каждой точке, можно вычислить разность потенциалов между любыми точками. Зная разность потенциалов между любыми точками, можно вычислить проекцию напряжённости на направление между ними. El=-Δφ/Δl=U/Δl. Отсюда следует,что напряжённость направлена в сторону убывания потенциала. Эта формула позволяет также определить вторую единицу напряжённости - вольт на метр (В/м). 1В/м=1Н/Кл.
При перемещении заряда под прямым углом к линиям напряжённости работа поля равна нулю, так как сила перпендикулярна перемещению. Следовательно, все точки поверхности, перпендикулярной в каждой точке линиям напряжённости имеют одинаковый потенциал. Такие поверхности называют эквипотенциальными. Эквипотенциальные поверхности, как и силовые линии, позволяют наглядно представить электрическое поле.
Эквипотенциальные поверхности однородного поля - параллельные плоскости, точечного заряда - концентрические сферы. Поверхность любого проводника является эквипотенциальной, так как напряжённость направлена перпендикулярно ей. Потенциал всех точек внутри проводника одинаков, потому что, раз напряжённость поля в проводнике равна нулю, то равна нулю и разность потенциалов.
Разность потенциалов и напряжённость являются количественными характеристиками поля. Напряжённость более наглядна и указывает направление силы, действующей на заряд. Но разность потенциалов тоже имеет свои преимущества. Разность потенциалов легче измерить, чем напряжённость. Потенциал - скаляр, поэтому задаётся одним числом, а напряжённость - вектор, поэтому задаётся тремя числами - проекциями на оси кооординат. Многие процессы и величины (например, сила тока) определяются не силой, действующей со стороны поля, а его энергией и работой, то есть разностью потенциалов.
